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原创 MATLAB-磁偶极子的空间磁场强度仿真
title('磁偶极子的空间磁场强度');% 定义圆形回路的半径和电流。% 绘制3D磁场矢量场图像。% 创建网格点并计算磁场。% 添加坐标轴标签和标题。% 标记电流的绕向箭头。% 定义计算磁场的函数。% 绘制圆形电流路径。
2025-06-11 16:29:11
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原创 思科设备网络实验
中继代理将客户端的广播请求转为单播定向转发至远端服务器,再将响应回传客户端,从而避免多子网重复部署服务器,实现跨广播域的统一地址管理。是一种基于距离矢量的动态路由协议,其核心机制是相邻路由器周期性交换完整路由表。技术显著提升了网络管理的灵活性,能够优化广播控制、增强安全性并简化网络结构调整,同时有效降低硬件成本。功能,然后要保障中继代理到服务器要路由可达,并且在路由器上开启中继代理的功能。配置思路:在两路由协议边界的路由器上,进行路由重发布,将。拥有独立的广播流量,成员间通信如同物理隔离的网络,不同。
2025-06-01 22:25:34
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原创 BFD工作原理(双向转发检测)
特殊的BFD报文中,有一种给结构欺骗性设计,IP头部中的目的IP和源IP都是设备本身,在对端接收到后,应该再发回来,本端接收回应后,就可以判断链路是正常的。若检测超时,本端会话状态从Up ->Down ,并向上层协议发送故障通知,告知链路不可达,然后上层协议根据故障信息快速收敛(切换路由,删除邻居关系)BFD是支持单臂回声的,当对端不支持BFD,两端属于不同厂商,或者无权限登陆对端设备。对端在检测到故障时,会在最后一个BFD报文中携带诊断码,告知本端故障的原因。于路由协议来发现邻居的。
2025-06-01 11:58:26
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原创 DHCP的工作原理(动态主机配置协议)
以太网头部 | IP头部 | UDP头部 | DHCP报文 | | MAC目标地址 = FFFF.FFFF.FFFF (广播) 或 服务器MAC (续约) | | IP源地址 = 0.0.0.0, 目标地址 = 255.255.255.255 |因为不在同一个广播域,DHCP的广播请求就无法到底服务器,从而无法获取地址。客户端收到来自服务器的回应时,广播发送给所有服务器,说明自己选择的服务器。路由器作为代理中继,接收并改造广播帧,插入中继代理信息,单播转发。使用的UDP端口,客户端68,服务器67。
2025-05-31 20:03:24
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原创 VLAN的作用和原理
ARP是用来,解决IP地址到MAC地址的动态映射问题,广播请求,单播回应,无认证机制动态缓存:根据ARP请求/响应自动生成,有计时器静态缓存:手动配置固定映射,防止ARP欺骗(目标 IP映射到攻击者的 MAC 地址,流量流经攻击者主机)关键字段:Op Code ---1为请求,2为响应IPv6可替代:使用 ICMPv6 消息实现地址解析;支持加密认证和无状态地址自动配置,安全性与效率更高。
2025-05-31 19:16:47
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原创 对WAV文件进行降噪
对 WAV 音频文件进行降噪,主要通过识别并消除背景噪音(如电流声、环境杂音、设备底噪等),同时尽量保留原始音质。轻度降噪(6dB)→ 试听 → 二次降噪(避免过度损失细节)。:人声清晰,底噪几乎不可闻(保留少量自然环境音更真实)。在波形中直接删除明显的杂音片段(如咳嗽声、碰撞声)。)削减特定频率的噪音(如 50Hz 电流声)。下载处理后的文件(支持 WAV/MP3)。用鼠标选中噪音片段(约 1~5 秒)。:80%~90%(过高会失真)。:30dB(根据噪音强度调整)。的频谱修复功能,手动擦除噪音。
2025-04-18 21:21:02
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原创 路由策略在双点双向路由重发布的应用
可以发现,10.1.1.0/24的路由信息来自RIP区域,下一条是192.168.45.5(AR5),说明该路由是由AR4到AR5,然后由AR5到AR3最后再到AR2,明显饶了一大圈,产生了。可以看见AR2路由表中引入RIP区域中的四条路由信息,AR5路由表引入OSPF区域中的四条路由信息,由于路由引入的度量值和优先级相等,执行等价路由分担,是很合理的。所以,AR4肯定会选择优先级更高的路由,那就是来自RIP的路由,所以产生次优路径是合理的,当然,AR3也是同理,那么如何来解决该问题呢?
2025-04-08 21:59:05
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原创 理解OSPF 特殊区域NSSA和各类LSA特点
本文基于上文在理解了Stub区域之后,我们再来理解一下NSSA区域,NSSA区域用于需要引入少量外部路由,同时又需要保持Stub区域特性的情况。
2025-04-05 23:18:03
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原创 理解OSPF 特殊区域Stub和各类LSA特点
之前学习到OSPF特殊区域和各类类型LSA的分析后,一直很混乱,在网上也难找到详细的解释,在看了 HCNP书本内容后,对这块类容理解更加清晰,本次内容,我们使用实验示例,来对OSPF特殊区域和各 类型LSA的特点来进行学习。
2025-04-04 21:03:20
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原创 HCIA/HCIP基础知识笔记汇总
DHCP Request : 客户端从收到的offer中选择一个,并向所有的DHCP广播发送信息,请求确认自己的选择,消息中包含服务器的IP地址和提供的配置参数(声明自己已经使用了该地址)背景:由于不同的路由协议之间的路由算法、机制、开销值不同,不同的路由协议之间无法直接分享彼此对端路由,此时就需要通过路由引入计算将A路由协议引入到B路由协议中。注意:vlanif-id里面的地址或者接口的地址必须属于地址池中宣告的网段,DHCP才能生效,使地址池自动匹配到对应的vlan 网段。
2025-04-02 23:38:47
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原创 静态路由与BFD联动实验配置
但是由于静态路由无法感知到网络拓扑的变化并作出动态响应,如果是R1的G0/0/1接口出现了故障,R2依旧会向R1发送消息,无法得知故障,备份浮动路由也就一直不会出现,解决这个问题的方法就是BFD双向转发检测技术,原理就是在配置了BFD协议的两个设备之间,定期发送BFD报文来同步状态信息,一遍快速感知到网络拓扑的变化。R2经过R1和R3的静态路由优先级分别为60和80,路由优先经过R1,如果R2的G 0/0/0接口出现了故障,R2是能够感知到的,于是就可以使用备份浮动路由。
2025-04-01 21:56:55
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原创 使用DHCP时,地址池是如何知道自己对应的vlan-id?
笔者经历,很多人在写地址池时,为了方便识别,使用命令时总会写ip pool vlanifid 来创建地址池,这就会导致学习这产生错觉——vlanifid所对应的id,就是地址池对应的vlanid,比如ip pool vlanif10,那么它就是给vlan 10的网段分配地址。后面会在vlanif的视图下配置ip地址,只有ip address 10.10.10.XX 24,该地址属于地址池中通告的网段,dhcp才会生效,而且对应地使用地址池。使用DHCP时,地址池是如何知道自己对应的vlan-id?
2024-12-30 00:24:49
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原创 网络安全技术
在网络关键位置,如果只使用一台防火墙设备,就会因为设备的单点故障导致网络中断如果部署两台独立的防火墙,容易出现主备状态不一致的情况,会话的状态信息也不同步。
2024-12-27 17:22:17
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原创 防火墙基础-工作原理
由于数据通道的地址和端口是动态协商的,管理员无法预知,因此无法制定完善精确的安全策略。防火墙自己主动发出的报文均可以认为是Local区域中发出的,凡是需要防火墙处理的报文都是由Local区域来接收。在保护特定网络免受不信任域网络的攻击的同时,也要允许两个网络之间可以进行合法的通信,就需要安全策略。server-map表不是当前的连接信息,时防火墙对当前的连接状态分析后得到的即将到来的报文的预测。1, 检测协商报文的应用层携带的地址和端口信息,生成对应的server-map表。
2024-12-27 10:14:06
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原创 IP组播基础
点到多点业务:比如IPTV、视频会议等,可以使用组播、广播、单播承载,比如A,B,C都要收看视频X单播会占用大量带宽,导致服务器压力极大广播会发送给所有的终端,存在安全隐患组播会避免上面两个方式的问题。
2024-12-26 17:23:20
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原创 GRE隧道的配置
2, PC1获取的IP地址为10.10.10.253,PC2获取的IP地址为10.10.30.253。3,通过ip route-static将目的地址为10.10.30.253的流量引入到Tunnel。1, 在AR1上配置DHCP接口地址池,AR3上配置DHCP全局地址池。
2024-12-22 22:23:07
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原创 WALN无线网络的创建和管理-二层组网
6,VAP模板:绑定SSID模板,再绑定安全认证模板,然后指定业务数据转发⽅式,最后指定业务 vlan。3,在AC上配置DHCP服务器 4,指定WLAN管理vlan,也就是在AC上建⽴Capwap隧道。在配置SW1时的0/0/1 和 0/0/3 时,要加上管理vlan的pvid。5,安全认证模板配置,指定WLAN业务接⼊时,使⽤的密码认证信息。2,在AC上创建管理vlan的vlanif接⼝,配置IP参数。4,SSID模板配置,指定waln业务的SSID信息。8,进⼊AP组,绑定VAP模板并指定射频资源。
2024-12-21 12:00:19
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原创 MPLS VPN的基本原理
定义:BGP/MPLS IP VPN网络一般由运营商搭建,VPN用户购买VPN服务来实现用户网络之间的路由传递,数据互通。
2024-12-16 09:45:57
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原创 MPLS-LDP基本工作原理
LDP是MPLS的一种控制协议,负责FEC的分类、标签的分配以及LSP的建立和维护等操作在LDP工作过程中,首先,LSR之间要建立LDP会话然后LSR之间基于LDP会话状态交换标签于FEC的映射信息,并根据标签信息建立LSP。
2024-12-13 11:17:18
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原创 MPLS基本原理
传统的IP转发采用的是逐条转发,数据报文经过每一台路由器,都要被进行解封装查看报文网络层信息,然后根据路由最长匹配原则查找路由表指导报文转发,这些流程导致了转发的性能低所有路由器都需要指导全网的路由IP头部不定长,处理效率低传统IP转发是面向无连接的,无法提供较好的端到端Qos保证位于TCP/IP协议栈中的数据链路层和网络层之间,可以向所有的网络层提供服务原理:在数据链路层和网络层之间增加额外的MPLS头部,基于MPLS头部实现数据快速转发。
2024-12-12 17:02:57
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原创 路由策略与路由控制
路由控制可以通过路由策略实现,路由策略应用灵活而广泛:控制路由的发布:通过路由策略对发布的路由进行过滤,只发布满足条件的路由控制路由的接收:通过路由策略对接收的路由进行过滤,只接受满足条件的路由控制路由的引入:通过路由策略控制从其他路由协议引入的路由条目,只有满足条件的路由才被引入。
2024-12-09 15:17:48
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原创 BGP路由优选
BGP采用路径属性进行路由优选,具有丰富的可比较项是得路由器可以在任何复杂的网络环境下选择出最优的路径以上均为个人笔记,总结于华为技术有限公司学习资料和网络平台资源。
2024-12-07 14:04:10
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原创 BGP路径属性与路由反射器
前期的网路技术并不是最好和最完善的,而是经过了不断探索和改进,但又显得比较杂乱水平分割本身是防环的,却又导致了EBGP路由不可达的问题,这就要让IBGP全互联,但这又会导致资源浪费问题,于是又出现了路由 反射技术,这项技术本身又会带来环路问题,所有又需要用Originator_ID、Cluster_List来避免环路。
2024-12-06 20:59:52
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原创 IS-IS的原理
IS-IS,中间系统到中间系统,是ISO国际标准化组织为它的无连接网络协议设计的一种动态路由协议,IS-IS支持CLNP网络和IP网络,采用数据链路层封装,区别于ospf只支持IP网络,采用IP报文封装、IS-IS使用Cost开销作为路由度量值,Cost越小,路由越优,一条IS-IS路径的Cost等于本路由器到达目标网段沿途的所有链路的Cost总和,IS-IS有三种方式来确定接口的开销,按照优先级由高到低,邻接关系建立过程,链路状态数据库LPDS同步原理等等
2024-12-02 19:37:29
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原创 基于DHCP,ACL的通信
基于DHCP,ACL的通信,特定时间段允许访问,讲解了如何设置DHCP自动获取地址,如何设置ACL时间,ACL规则的运用
2024-11-28 23:51:47
942
原创 网络地址转换
可见,动态NAT实际上是保护内网,即在外网的环境下,内网地址被屏蔽,所以外网是不能主动连通内部网络的,并且动态NAT使用了地址池的概念,缓解了共有地址使用紧张的情况
2024-11-26 19:47:31
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原创 ACL的原理与配置
ACL;访问控制列表技术背景:园区重要服务器资源被随意访问,容易泄露机密,造成安全隐患病毒侵入内网,安全性降低网络宽带被各类业务随意挤占,服务质量要求高的宽带得不到保障,用户体验差因此:需要由一个工具来指定一些规则,从而控制一些流量,保证网络安全概述:ACL是由Permi或者deny语句组成的一系列有顺序的规则的集合;ACL是能够匹配一个IP数据包中的源IP地址、目的IP地址、协议类型、源目的端口等元素的基础性工具;ACL还能匹配路由条目。
2024-11-24 23:59:36
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原创 OSPF路由基础
ospf属于内部网关协议,也属于链路状态路由协议理解距离矢量算法:对于网络中的所有路由器而言,路由器并不清楚网络的拓扑,只是简单的知道要去往某个目的方向在哪里,距离有多远链路状态路由协议:路由器之间建立里邻居关系,彼此开始交互接口的状态信息将收到的链路状态通告LAS放入自己的链路状态数据库LSDB基于LSDB,使用最短路径优先算法进行计算,得到到达网络各个角落的优选路径计算出来的优选路径,加载进自己的路由表ospf是典型的链路状态路由协议,使用非常广泛,支持大规模网络OSPF协议报文类型:Hello: 周期
2024-11-22 12:59:04
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原创 IP路由基础
路由:指导报文转发的路径信息,可以确定转发IP报文的路径路由中包含的信息:(路由表信息) 目的网络 网段掩码 出接口:离开本路由器的接口 下一条:下一跳设备的地址 路由优先级 开销路由表: 保存的最优路由 指导着IP报文的转发。
2024-11-21 22:27:52
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